ZHCU083I January 2013 – October 2021 TMS320F2802-Q1 , TMS320F28026-Q1 , TMS320F28026F , TMS320F28027-Q1 , TMS320F28027F , TMS320F28027F-Q1 , TMS320F28052-Q1 , TMS320F28052F , TMS320F28052F-Q1 , TMS320F28052M , TMS320F28052M-Q1 , TMS320F28054-Q1 , TMS320F28054F , TMS320F28054F-Q1 , TMS320F28054M , TMS320F28054M-Q1 , TMS320F2806-Q1 , TMS320F28062-Q1 , TMS320F28062F , TMS320F28062F-Q1 , TMS320F28068F , TMS320F28068M , TMS320F28069-Q1 , TMS320F28069F , TMS320F28069F-Q1 , TMS320F28069M , TMS320F28069M-Q1
三分流测量电路示例如图 18-9 所示。三分流测量技术非常稳健,即使与单分流或双分流测量技术相比,也具有惊人的成本效益。首先,使用单分流和双分流电路时很难实现过调制。其次,单分流和双分流技术必须选择价格更高的快速转换率运算放大器。三分流技术可以在电流信号间进行跳跃采样,即,在各个周期内选择三相中的两相,这样可为电流信号提供较长的稳定时间。如果可以实现大电流测量窗口,则可以使用速率更慢且更廉价的运算放大器。例如,图 18-10 显示了三个 PWM 开关信号和要采样的分流电阻器。如图所示,电流信号有很长时间来达到稳定。
使用三分流技术时,运算放大器的转换率可以低于 1V/µs。使用低速放大器电路对于电流测量有诸多优势。第一,成本较低。第二,低速放大器提取噪声所用的带宽较低。第三,在很多电流放大器电路中,相电流测量之间会发生串扰。这可能会导致 C 相位开关中的尖峰显示在 A 相电流测量中。低速放大器电路可以减弱串扰信号。